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    基于生命周期評(píng)價(jià)的燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒技術(shù)綜合評(píng)價(jià)*

    2022-08-01 12:46:30王曉鵬熊鳳吟
    環(huán)境污染與防治 2022年7期
    關(guān)鍵詞:工業(yè)鍋爐環(huán)境影響燃?xì)?/a>

    李 磊 王曉鵬 馬 虹 熊鳳吟 鐘 玲 曹 磊#

    (1.建筑材料工業(yè)技術(shù)情報(bào)研究所,北京 100024;2.北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所,北京 100054;3.濱海城市韌性基礎(chǔ)設(shè)施教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,深圳大學(xué)土木與交通工程學(xué)院,廣東 深圳 518060;4.生態(tài)環(huán)境部環(huán)境發(fā)展中心,北京 100029)

    氮氧化物(NOx)作為典型的大氣污染物,既可造成光化學(xué)煙霧和酸雨污染,也是細(xì)顆粒物的重要前驅(qū)物。工業(yè)鍋爐是NOx排放的重點(diǎn)污染源之一,在現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的背景下,燃?xì)夤I(yè)鍋爐占比不斷加大,其排放的廢氣將成為NOx的重要來(lái)源[1-2]?!跺仩t大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13271—2014)明確要求重點(diǎn)地區(qū)燃?xì)忮仩tNOx的特別排放限值為150 mg/m3。北京、天津、上海等多地發(fā)布地方性政策,排放要求在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上均有所提高[3]。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年工業(yè)鍋爐產(chǎn)量同比增長(zhǎng)22%[4],煤粉、燃?xì)?、余熱及生物質(zhì)鍋爐等產(chǎn)量更是日益增加,因此亟需遴選合理有效的燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒技術(shù),實(shí)現(xiàn)NOx排放控制目標(biāo)。

    現(xiàn)有研究工作多圍繞低氮燃燒技術(shù)的機(jī)理、運(yùn)行效果及影響因素[5-7]開(kāi)展,較少關(guān)注技術(shù)的系統(tǒng)性表現(xiàn),難以為決策者提供較全面系統(tǒng)的參考,因此本研究將針對(duì)燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用實(shí)際,建立多維評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)典型低氮燃燒技術(shù)開(kāi)展基于生命周期評(píng)價(jià)(LCA)的綜合評(píng)價(jià)[8],為低氮燃燒技術(shù)的應(yīng)用與推廣提供系統(tǒng)性的理論依據(jù)與量化數(shù)據(jù)參考。

    1 評(píng)價(jià)對(duì)象與方法

    1.1 典型燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒技術(shù)

    鍋爐產(chǎn)生的NOx是化石燃料與空氣在高溫燃燒時(shí)產(chǎn)生的,可分為熱力型、快速型、燃料型NOx。其中,燃?xì)忮仩t的NOx主要為熱力型NOx,占NOx產(chǎn)生總量的95%[9]。與燃煤相比,燃?xì)忮仩t尾氣中NOx較少,以煙氣脫硝為代表的末端處理技術(shù)僅在尾氣排放總量較大時(shí)才得以應(yīng)用[10]。因此,本研究主要針對(duì)適用于中小型燃?xì)夤I(yè)鍋爐的低氮燃燒技術(shù)開(kāi)展評(píng)價(jià)。根據(jù)京津冀部分企業(yè)燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒改造現(xiàn)狀與文獻(xiàn)調(diào)研[11-12],初步篩選出5種較多應(yīng)用于低氮燃燒的技術(shù)(煙氣內(nèi)循環(huán)、燃料分級(jí)燃燒+煙氣再循環(huán)、空氣分級(jí)燃燒、水冷預(yù)混燃燒、貧燃預(yù)混燃燒),再開(kāi)展綜合評(píng)價(jià)。

    1.2 評(píng)價(jià)方法及流程

    綜合評(píng)價(jià)方法包括層次分析法、模糊綜合評(píng)價(jià)、灰色聚類(lèi)法、TOPOSIS等多種評(píng)價(jià)方法。本研究采用了廣泛應(yīng)用的模糊綜合評(píng)價(jià)方法對(duì)典型的低氮燃燒技術(shù)進(jìn)行分析,以便最大化地耦合定性與定量指標(biāo),實(shí)現(xiàn)指標(biāo)精準(zhǔn)量化[13-14]。

    為系統(tǒng)評(píng)價(jià)低氮燃燒技術(shù)的資源環(huán)境影響,本研究引入LCA作為資源環(huán)境指標(biāo)的核算方法。首先初步篩選典型技術(shù),確定技術(shù)評(píng)價(jià)對(duì)象,再構(gòu)建涵蓋資源、能源、環(huán)境、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)影響等信息的多維評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,然后對(duì)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)地、問(wèn)卷、專(zhuān)家與文獻(xiàn)調(diào)研,確定權(quán)重及指標(biāo)量化方法,最后比較分析參評(píng)對(duì)象指標(biāo)量化的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果,給出技術(shù)推薦建議。將LCA融合于綜合評(píng)價(jià)中,通過(guò)發(fā)揮LCA方法資源環(huán)境影響評(píng)價(jià)的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì),形成一種新的框架來(lái)解決環(huán)境技術(shù)評(píng)價(jià)問(wèn)題,既可全面評(píng)價(jià)防治技術(shù)潛在的污染轉(zhuǎn)移可能性,又可全面地考察技術(shù)應(yīng)用的功能特征。

    2 技術(shù)評(píng)價(jià)與討論

    2.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建

    在確立評(píng)價(jià)目標(biāo)的前提下,通過(guò)相關(guān)資料收集、調(diào)研及咨詢等方式初選,確保指標(biāo)全面性及代表性,構(gòu)建了覆蓋資源能源、環(huán)境影響、技術(shù)功能、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)影響5個(gè)維度共計(jì)21個(gè)指標(biāo)的體系,指標(biāo)中除技術(shù)評(píng)價(jià)的一般定性指標(biāo),也加入了NOx減排率、鍋爐本體熱效率變化、煙氣排放含氧量等特征功能指標(biāo),以及能反映跨介質(zhì)污染轉(zhuǎn)移潛勢(shì)的損害人體健康、生態(tài)系統(tǒng)等間接環(huán)境影響指標(biāo),符合評(píng)價(jià)目標(biāo)的全面性要求。

    2.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)量化方法

    2.2.1 數(shù)據(jù)收集

    針對(duì)燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒技術(shù),結(jié)合國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(No.2017YFF0211803),課題組在此前大量數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上開(kāi)展了研究,并實(shí)測(cè)了38臺(tái)中小型燃?xì)夤I(yè)鍋爐(1~20 t/h),對(duì)河北省某地級(jí)市開(kāi)展補(bǔ)充問(wèn)卷調(diào)研,收回有效問(wèn)卷12份。低氮燃燒技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)清單信息具體見(jiàn)表1。

    2.2.2 LCA

    應(yīng)用LCA開(kāi)展資源能源及間接環(huán)境影響類(lèi)指標(biāo)核算。燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒技術(shù)實(shí)施手段多為既有鍋爐改造,需要的資源能源投入較少。在LCA過(guò)程中,將功能單位設(shè)置為同樣規(guī)格的鍋爐供應(yīng)同等熱力時(shí)所應(yīng)用的低氮燃燒技術(shù),以此為基礎(chǔ)來(lái)量化能源資源消耗和污染物排放。低氮燃燒技術(shù)的LCA系統(tǒng)覆蓋低氮燃燒設(shè)備的改造和使用過(guò)程,包括改造過(guò)程低氮燃燒器等設(shè)備資源的投入、運(yùn)行過(guò)程能源的投入,以及NOx、CO等大氣污染物的排放。

    2.2.3 指標(biāo)量化比較

    將所有評(píng)價(jià)指標(biāo)分為定量和定性指標(biāo),并用相應(yīng)的方法進(jìn)行統(tǒng)一量化處理。對(duì)于定性指標(biāo),引入模糊統(tǒng)計(jì)分析法,根據(jù)最大隸屬度原則,構(gòu)建隸屬度函數(shù),再通過(guò)文獻(xiàn)調(diào)研進(jìn)行等級(jí)賦值;對(duì)于定量指標(biāo),越大越優(yōu)型數(shù)據(jù)采用效益型指標(biāo)公式量化,對(duì)于越小越優(yōu)型數(shù)據(jù)采用成本型指標(biāo)公式量化。最終,使指標(biāo)量化結(jié)果分布于[0,1]。

    2.3 綜合分析與評(píng)價(jià)

    燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)涉及資源能源消耗和技術(shù)功能等多個(gè)領(lǐng)域,指標(biāo)之間互相影響較小,數(shù)據(jù)之間關(guān)聯(lián)性較弱,本研究列出的指標(biāo)涵蓋了一些定性指標(biāo),如復(fù)雜性與安全性,層次分析法能較好解決涵蓋定量、定性因素的綜合性指標(biāo)系統(tǒng)決策問(wèn)題,通過(guò)建立層次遞階模型、構(gòu)造判斷矩陣,本研究的權(quán)重結(jié)果見(jiàn)表2。

    5種技術(shù)的一級(jí)指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果見(jiàn)圖1。指標(biāo)的重要性參考已有研究[15],將技術(shù)功能與經(jīng)濟(jì)效益作為重點(diǎn)屬性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

    技術(shù)功能在一級(jí)指標(biāo)中權(quán)重最大,符合技術(shù)評(píng)價(jià)的研究目標(biāo)。從技術(shù)功能分析,燃料分級(jí)燃燒+煙氣再循環(huán)技術(shù)具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),由于其市場(chǎng)份額較大,應(yīng)用時(shí)間長(zhǎng),相關(guān)的技術(shù)理論和設(shè)備構(gòu)造研究已非常成熟,而且經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),該技術(shù)應(yīng)用較普遍;貧燃預(yù)混燃燒技術(shù)表現(xiàn)位列第二,該技術(shù)是近兩年國(guó)內(nèi)工程實(shí)踐常應(yīng)用的技術(shù);水冷預(yù)混燃燒技術(shù)位列第三,在項(xiàng)目應(yīng)用中表現(xiàn)出一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì),特別是小型燃?xì)忮仩t領(lǐng)域能更好發(fā)揮技術(shù)特色。

    表1 低氮燃燒技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)清單信息Table 1 Indicators inventory of low NOx combustion technology evaluation

    煙氣內(nèi)循環(huán)技術(shù)的經(jīng)濟(jì)效益表現(xiàn)最佳,主要是因?yàn)樵摷夹g(shù)應(yīng)用無(wú)運(yùn)營(yíng)成本且具有一定的改造補(bǔ)貼,該技術(shù)也被相關(guān)研究認(rèn)定是一種可實(shí)現(xiàn)不增加成本、空間,通過(guò)技術(shù)本身降低NOx排放的燃燒技術(shù)。燃料分級(jí)燃燒+煙氣再循環(huán)與水冷預(yù)混燃燒技術(shù)差別較小,其中水冷預(yù)混燃燒技術(shù)雖然投資高,但有投資回報(bào)和改造補(bǔ)貼,而燃料分級(jí)燃燒+煙氣再循環(huán)技術(shù)沒(méi)有運(yùn)營(yíng)成本且投資低,因此綜合表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較高的狀態(tài)??諝夥旨?jí)燃燒技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利的影響最高,該技術(shù)改造期間未獲得補(bǔ)貼,同時(shí)在燃?xì)夤I(yè)鍋爐中應(yīng)用較少。環(huán)境影響的指標(biāo)權(quán)重較低,但社會(huì)關(guān)注度較高。環(huán)境影響方面,煙氣內(nèi)循環(huán)對(duì)NOx的減排有限,通常需要跟其他低氮燃燒技術(shù)相結(jié)合,因此環(huán)境影響方面表現(xiàn)較差[16]。貧燃預(yù)混燃燒技術(shù)本身能使NOx降到較低水平,因此對(duì)NOx具有較大的減排潛力,環(huán)境影響綜合表現(xiàn)最好。資源能源、社會(huì)影響的指標(biāo)權(quán)重相對(duì)較低,暫不進(jìn)行詳細(xì)分析。

    最終,煙氣內(nèi)循環(huán)、燃料分級(jí)燃燒+煙氣再循環(huán)、空氣分級(jí)燃燒、水冷預(yù)混燃燒、貧燃預(yù)混燃燒技術(shù)的綜合評(píng)分分別為0.285 48、0.346 28、0.286 69、0.323 67、0.336 72,其中燃料分級(jí)燃燒+煙氣再循環(huán)技術(shù)成為最佳選擇技術(shù),對(duì)比該領(lǐng)域現(xiàn)有低氮燃燒技術(shù)推廣情況和發(fā)展趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),本研究最佳選擇技術(shù)與目前多項(xiàng)研究推薦的技術(shù)一致。貧燃預(yù)混燃燒技術(shù)排列第二,且具有最低環(huán)境影響及最佳社會(huì)影響。

    表2 燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重Table 2 Weight of evaluation indicators of low NOx combustion technology for gas industrial boiler

    圖1 一級(jí)指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果Fig.1 The evaluation results of the primary indicators

    3 結(jié) 語(yǔ)

    (1) 應(yīng)用耦合LCA的綜合評(píng)價(jià)方法,開(kāi)展中小型燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒技術(shù)綜合評(píng)價(jià)。燃料分級(jí)燃燒+煙氣再循環(huán)技術(shù)的綜合評(píng)分最高;貧燃預(yù)混燃燒技術(shù)排列第二,且具有最低環(huán)境影響及最佳社會(huì)影響;煙氣內(nèi)循環(huán)技術(shù)具有最佳經(jīng)濟(jì)效益。

    (2) 本研究的燃?xì)夤I(yè)鍋爐低氮燃燒技術(shù)評(píng)價(jià)過(guò)程可作為不同空氣污染控制技術(shù)評(píng)價(jià)研究的參考。本研究所建立的指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)模型,可以應(yīng)用于其他大氣污染防治技術(shù)的綜合評(píng)價(jià)。

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